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シンプルな方形波発生器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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3H アンプを含むさまざまなアンプをテストおよび調整するには、方形パルス発生器を使用すると便利です。 通常、このような発生器は、同じ構造の XNUMX つのバイポーラ トランジスタ上に XNUMX つの周波数設定回路を備えた対称マルチバイブレータの方式に従って作成されます。 ただし、XNUMX つの周波数設定回路を使用して、異なる構造の XNUMX つのトランジスタを使用して、より単純な発電機を組み立てることも可能です (図を参照)。

シンプルな方形波発生器

発電機はこんな感じで動作します。 電源電圧が印加されると (コンデンサ C1 が充電されない)、バイアス抵抗 R1 を流れる電流によってトランジスタ VT1 がわずかに開きます。 このトランジスタのコレクタ電流は VT2 のベースとなり、VT1 を開きます。 C2R1チェーンを介して後者のコレクタ負荷にかかる電圧が増加すると、トランジスタVTXNUMXがさらに開き、その結果、両方のトランジスタが開く雪崩のようなプロセスが発生し、方形パルスの前部が形成されます。

パルスの先頭の持続時間は、抵抗器 R1 を介したコンデンサ C2 の充電時間によって決まります。 このコンデンサが充電されると、トランジスタ VT1 のベース電流が減少し、両方のトランジスタを閉じるアバランシェ プロセスが発生する瞬間が来ます。 負荷に負の電圧降下、つまりパルスの降下が形成されます。 パルス間の休止時間は、抵抗器 R1 と R1 を流れる電流によるコンデンサ C2 の放電時間によって決まります。 その後、このプロセスが繰り返されます。

発電機の動作は別の方法で説明できます。 2 段アンプは正帰還回路 (R1C1 素子) でカバーされ、同時に抵抗 R1 を介してベースにバイアスを印加することでトランジスタ VT1 の線形モードになります。 したがって、緩和振動が発生します。 発電機の動作を安定させるために、各段は OOS 回路で覆われています。最初の段では小さく、抵抗 R2 を介して実行され、5 段目では抵抗 RXNUMX が発電機のエミッタ回路に接続されます。トランジスタVTXNUMX。

この発電機は 1,5 ~ 12 V の電源電圧で安定して動作し、消費電流は 0,15 ~ ミリアンペアです。 「出力 1」での出力パルスの振幅は電源電圧の半分よりわずかに高く、「出力 2」では約 10 分の 1 です。 必要に応じて、回路に従って抵抗 R100 の下側出力とコモン線の間に抵抗 4 m の抵抗を追加することで、さらに分周 (240/XNUMX) することができます。

図に示した各部の定格、電源電圧2,5V時、消費電流0,2mA、パルス周波数1000Hz、デューティサイクル2(蛇行)、「出力1」のパルス振幅1Vでした。

もちろん、このような単純な発生器では、信号パラメータは電源の電圧に大きく依存します。 したがって、発電機は使用される電圧に合わせて調整する必要があります。 生成がない場合は、抵抗 R1 が選択され、場合によっては R5 が選択されます。 パルスのデューティ サイクルは、抵抗 R2 を選択することによって設定されます。

ジェネレーターの考えられる用途の 5 つは、たとえばウォッチドッグでの点滅光ビーコンとして使用することです。 次に、抵抗器 R0,5 と直列に LED または小型白熱灯が点灯し、発生周波数が 1 ... 3 Hz になるように、マイクロファラッドの数分の 5 までの容量のコンデンサが使用されます。 表示灯の必要な明るさを得るために、より低い抵抗値の抵抗器 R4、RXNUMX を取り付け、RXNUMX は不要なので除外できます。

著者: V.Polyakov、モスクワ

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アレクサンダー
図のエラー: R1 は + IP に接続する必要があり、K-B トランジスタのポイントではありません [上]

アレクセイ
したがって、経験豊富なユーザーのコメントがエラーを指摘しているにもかかわらず、この間違ったスキームがサイトを歩き回っています。 誰か画像直してください。 PNP VT-2 トランジスタは閉じており、開くことはできません。これは、+ 電源がそのコレクタのみに接続され、他には何も接続されていないためです。 [泣く]


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